(煙臺市建工檢測服務中心, 山東 煙臺 264001)
地基基礎檢測是整體建筑工程建設的過程中重要的組成部分,隨著現(xiàn)今建筑工程實踐不斷的深入,對地基基礎檢測中檢測的方法受到了各個方面的關注,尤其是低應變法在地基基礎檢測中實踐的應用。因此,本文對地基基礎檢測中低應變法的實踐應用展開研究,這無疑對于提高建筑地基基礎檢測的水平,促進建筑行業(yè)的發(fā)展具有理論性的意義。
剪切波速試驗能夠判定建筑地基土的力學性質的指標,包括了地基土泊松比、彈性模具、剪切模量、阻尼比等。推求飽和土層的孔隙率和具備的容量,確定和劃分建筑場地的類型,并且還需要采取有效的措施對建筑地基的加固進行檢測,確保地基加固的質量。同時還需把波速同標準灌入技術的有效承載例句的征值進行確定。最后,在選擇試驗場地時,需簡要依據(jù)基礎標準灌入技術對建筑地基的承載力進行判斷。
建筑地基土具有一定的物理性質,包括了含水量、孔隙比、粘聚力、密度、壓縮模量以及內摩擦角等。對建筑地基土的物理性質進行檢測,可對建筑的基礎和上部結構的安全有著重要的影響。因此對建筑地基土進行物理性質的檢測是尤為重要的。為了能夠通過對比得出相關試驗場地進行選擇,在地基基礎邊界、基礎外分層、基礎中心層來對土樣進行選擇,并對建筑地基基礎下具有的力學指標和基礎外地基土的力學性質指標變化的特征進行具體分析。
荷載試驗技術是當前建筑地基基礎檢測技術中較為常用的一種技術,對建筑地基的檢測和評定具有重要的作用,在進行荷載試驗檢測時,選取的建筑應具有條形基礎或獨立基礎,然后選擇合理的試驗位置進行地基承載力的簡則,根據(jù)建筑地基基礎進行評評定。
探地雷達試驗技術應用的過程中,主要用于對建筑樁基礎的檢測,通過使用探地雷達試驗技術,能夠準確的得出基樁位置和埋深的相關參數(shù)。但在地下水對探地雷達測試的精準度有巨大的影響,為了提高探地雷達的精準度,在地基基礎的檢測中,若發(fā)展地下水位較高,則在使用探地雷達的過程中,需要及時調整檢測的方法。
樁頭和樁頂條件是否處理的好,直接影響低應變檢測測試信號的質量。通常情況下,灌注樁應鑿企業(yè)樁頂浮漿、破損。松散的部分,并露出鑒定的混凝土表面,同時需要保證樁頂表面的清潔和平整,做到傳感器、激振點在同時平面上,此外,還需要保持樁頂表面無積水。
傳感器安裝工藝是直接能夠直接影響應變檢測的效果。傳感器在粘接時,粘接層應可能薄,傳感器安裝與激振應根據(jù)樁柱的軸線方向進行粘接。并且傳感器安裝與激振點應可能原理鋼筋籠的主筋,從而降低應變檢測受到外露主筋振動的干擾。對空心樁的檢測,傳感器與錘擊點應在統(tǒng)一水平面上,同時需要與樁柱中心線形成90的夾角,傳感器的位置安裝在壁厚為1/2出較為適宜。
根據(jù)樁柱直徑的大小,樁心對稱的位置可布置2-4個檢測點,檢測點的記錄的有效信號不應少于 3個。一般情況下用力棒敲擊大樁進行測試,其敲擊的能量越大、頻率越低、脈沖越寬則樁深部和樁底缺乏的信號反射越強烈。用小錘底中短樁柱進行敲擊,其敲擊的能量越小、頻率越高、脈沖越寬,就更準確的確定淺層缺陷的位置和程度。
低應變檢測法被廣泛應用與建筑地基基礎檢測中,在低應變法在應用的過程中,為了對基樁的結構進行完整的加測,通過基樁反射波法進行。為了能夠在樁基結構中產生應力波,在建筑地處樁頂上施加激振信號。應力波的產生后,通過樁身進行傳遞,若連接不到連續(xù)樁低或截面,應力波則會在反射下形成反射波,并通過波形、幅值、傳播實踐的特征進行判斷,從而得出樁基的完整性。
在低應變法應用與建筑地基基礎檢測時,低應變法所需的設備包括激振力錘、激振力棒、速度傳感器、動測儀等,如表1所示。
表1 所需設備相關參數(shù)
建筑地基基礎檢測在應用低應變法的過程中,低應變法技術的檢測方式,依然采用傳統(tǒng)的錘擊方法進行。在低應變動力對地基墊層進行測試時,由于采用的是傳統(tǒng)的重錘樁頂敲擊法師的難度較大,因此,需要對檢測的方式進行調整。在實際的過程中,聲波的激發(fā)方式,首先采用的是水鉆在樁頂下進行鉆孔,并進行鋼板的安裝,在洞內完成傳感器的安裝。此外,還能夠通過鞭炮激發(fā)的方式,采集聲波信號。
為了確保在建筑地基基礎檢測中應用低應變法的效果,就必須采取相應的措施,提高應用的水平,確保應用的效果。其一,在建筑地基基礎檢測前期,應充分做好前期的準備工作,采用浮漿的方法對樁頭進行處理,保證樁頭表面的清潔和平整,為樁頭與傳感器的安裝奠定良好的基礎;其二,在選擇接受條件和激振方式時,應進行科學的試驗,并對試驗的結果進行充分的分析,從而選擇最佳的接受條件和激振方式;其三,為了確保激振的效果,在激振位置的選擇時,應通過試驗,合理選擇激振的位置,確保選擇激振的位置和數(shù)量能夠提高應用的效果;其四,為了提高低應變法應用的水平,應合理的選擇激振的法師,如通過小能量的激振檢測,從而得出檢測的分辨率也不高;其五,低應變法在建筑地基基礎檢測的應用過程中,應保證樁柱能夠被檢測兩次以上,從而有效的降低檢測的誤差,提高建筑地基基礎檢測的準確性。同時,還需要提高檢測過程抗干擾的能力,可通過增強信號、重復激振等方式確保提高抗干擾的能力,從而確保低應變法在建筑地基基礎檢測中的應用效果。
綜上所述,本文對地基基礎檢測技術分類進行簡要概述,并對低應變檢測應用存在的問題進行分析,分別從基本原理分析、地基基礎檢查中低應變法的設備、地基基礎檢測中低應變法檢測的方法和確保低應變法檢測效果的措施等四方面,對地基基礎檢測中低應變法的應用展開探析,毫無疑問,低應變法在建筑地基基礎檢測中的應用,有利于提高檢測的水平,確保檢測的準確性。但當前,我國對于低應變法在建筑地基基礎檢測中的應用還缺乏研究。因此,在未來的工作中,還需加強對地基基礎檢測中低應變法的實踐應用研究,為提高建筑地基基礎檢測的水平做出更大的貢獻。
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